版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
计算传热学第一章彭浩-文档资料代表性的人物国外DBSpaldingBELaunderSVPatankarAKMajumdarTMShiEMSparrow国内陶文铨孔祥谦,陈善年,郭宽良,张政,陈越南课程简介21.NumericalHeatTransfer,PartA-Applications;PartBFundamentals2.InternationalJournalofNumericalMethodsinFluids.3.Computer&Fluids4.JournalofComputationalPhysics5.InternationalJournalofNumericalMethodsinEngineering6.InternationalJournalofNumericalMethodsinHeatandFluidFlow7.ComputerMethodsofAppliedMechanicsandEngineering8.EngineeringComputations9.ProgressinComputationalFluidDynamics10.ComputerModelinginEngineering&Sciences(CMES)有关的主要国外期刊数值计算课程简介3有关的主要国外期刊1.InternationalJournalofHeatandMassTransfer2.ASMEJournalofHeatTransfer3.ASMEJournalofFluidsEngineering4.InternationalJournalofHeatandFluidFlow5.InternationalJournalofMultiphaseFlow6.AIAAJournal7.AppliedThermalEngineering8.HeatandMassTransfer9.ExperimentalThermalandFluidScience10.EnergyConversionandManagement11.IndustrialandEngineeringChemistryResearch传热期刊课程简介4计算传热学的研究对象计算传热学—研究传热理论模型的数值解法,其核心是通过数值方法将原问题转化成代数方程组例如:热传导问题——热传导方程对流传热问题——对流扩散方程辐射传热问题——积分—微分方程课程简介5传热学回顾1.传热学(HeatTransfer)
(1)研究热量传递规律的科学,具体来讲主要有热量传递的机理、规律、计算和测试方法
(2)热量传递过程的推动力:温差热力学第二定律:热量可以自发地由高温热源传给低温热源有温差就会有传热温差是热量传递的推动力
6
自然界与生产过程到处存在温差传热很普遍
b夏天人在同样温度(如:25度)的空气和水中的感觉不一样。为什么?c北方寒冷地区,建筑房屋都是双层玻璃,以利于保温。如何解释其道理?越厚越好?(1)日常生活中的例子:a人体为恒温体。若房间里气体的温度在夏天和冬天都保持20度,那么在冬天与夏天、人在房间里所穿的衣服能否一样?为什么?传热学回顾7(2)特别是在下列技术领域大量存在传热问题(3)几个特殊领域中的具体应用a航空航天:高温叶片气膜冷却与发汗冷却;火箭推力室的再生冷却与发汗冷却;卫星与空间站热控制;空间飞行器重返大气层冷却;超高音速飞行器(Ma=10)冷却;核热火箭、电火箭;微型火箭(电火箭、化学火箭);太阳能高空无人飞机动力、化工、制冷、建筑、机械制造、新能源、微电子、核能、航空航天、微机电系统(MEMS)、新材料、军事科学与技术、生命科学与生物技术…传热学回顾8b微电子:电子芯片冷却c生物医学:肿瘤高温热疗;生物芯片;组织与器官的冷冻保存d军事:飞机、坦克;激光武器;弹药贮存e制冷:跨临界二氧化碳汽车空调/热泵;高温水源热泵f新能源:太阳能;燃料电池传热学回顾92热量传递的三种基本方式2.1导热(热传导)(Conduction)
热量传递的三种基本方式:导热(热传导)、对流(热对流)和热辐射。(1)定义:指温度不同的物体各部分或温度不同的两物体间直接接触时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象(2)物质的属性:可以在固体、液体、气体中发生(3)导热的特点:a必须有温差;b物体直接接触;c依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量;d在引力场下单纯的导热只发生在密实固体中。传热学回顾10(4)导热的基本定律:
1822年,法国数学家Fourier:上式称为Fourier定律,号称导热基本定律,是一个一维稳态导热。其中::热流量,单位时间传递的热量[W];q:热流密度,单位时间通过单位面积传递的热量;A:垂直于导热方向的截面积[m2];:导热系数(热导率)[W/(mK)]。
一维稳态平板内导热t0xdxdtQ传热学回顾11(6)一维稳态导热及其导热热阻如下页图所示,稳态q=const,于是积分Fourier定律有:(5)导热系数表明材料导热能力的大小,是一种物性参数,与材料种类和温度关。传热学回顾12Q导热热阻的图示t0xdxdtQ导热热阻单位导热热阻传热学回顾13定义:流体中温度不同的各部分之间,由于发生相对的宏观运动而把热量由一处传递到另一处的现象。2.2对流(热对流)(Convection)(2)对流换热:当流体流过一个物体表面时的热量传递过程,他与单纯的对流不同,具有如下特点:
a导热与热对流同时存在的复杂热传递过程
b必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差
c壁面处会形成速度梯度很大的边界层传热学回顾14对流换热的分类无相变:强迫对流和自然对流有相变:沸腾换热和凝结换热对流换热中边界层的示意图传热学回顾15Convectionheattransfercoefficient(4)对流换热的基本计算公式——牛顿冷却公式h—表面传热系数—热流量[W],单位时间传递的热量q—热流密度A—与流体接触的壁面面积—固体壁表面温度—流体温度传热学回顾16——当流体与壁面温度相差1度时、每单位壁面面积上、单位时间内所传递的热量影响h因素:流速、流体物性、壁面形状大小等(Convectionheattransfercoefficient)(5)对流换热系数(表面传热系数)传热学回顾17Thermalresistanceforconvection(6)对流换热热阻:传热学回顾18(1)
定义:有热运动产生的,以电磁波形式传递能量的现象2.3热辐射(Thermalradiation)(2)特点:a任何物体,只要温度高于0K,就会不停地向周围空间发出热辐射;b可以在真空中传播;c伴随能量形式的转变;d具有强烈的方向性;e辐射能与温度和波长均有关;f发射辐射取决于温度的4次方。传热学回顾19(3)生活中的例子:
a当你靠近火的时候,会感到面向火的一面比背面热;
b冬天的夜晚,呆在有窗帘的屋子内会感到比没有窗帘时要舒服;
c太阳能传递到地面
d冬天,蔬菜大棚内的空气温度在0℃以上,但地面却可能结冰。传热学回顾20(5)辐射换热的特点a不需要冷热物体的直接接触;即:不需要介质的存在,在真空中就可以传递能量b在辐射换热过程中伴随着能量形式的转换
物体热力学能--电磁波能--物体热力学能c无论温度高低,物体都在不停地相互发射电磁波能、相互辐射能量;高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体辐射给高温物体的能量;总的结果是热由高温传到低温(4)辐射换热:物体间靠热辐射进行的热量传递,它与单纯的热辐射不同,就像对流和对流换热一样。传热学回顾21(6)辐射换热的研究方法:假设一种黑体,它只关心热辐射的共性规律,忽略其他因素,然后,真实物体的辐射则与黑体进行比较和修正,通过实验获得修正系数,从而获得真实物体的热辐射规律(7)黑体的定义:能吸收投入到其表面上的所有热辐射的物体,包括所有方向和所有波长,因此,相同温度下,黑体的吸收能力最强,
,黑体辐射的控制方程:
Stefan-Boltzmann定律
真实物体则为:
:黑体的辐射常数:辐射率(物体的黑度)传热学回顾22(9)两黑体表面间的辐射换热
(参见下图):两黑体表面间的辐射换热传热学回顾233传热过程和传热系数3.1传热过程的定义:两流体间通过固体壁面进行的换热3.2传热过程包含的传热方式:导热、对流、热辐射辐射换热、对流换热、热传导墙壁的散热传热学回顾243.3一维稳态传热过程中的热量传递一维稳态传热过程忽略热辐射换热,则左侧对流换热热阻固体的导热热阻右侧对流换热热阻传热学回顾25上面传热过程中传递的热量为:传热系数,是表征传热过程强烈程度的标尺,不是物性参数,与过程有关。
传热系数单位热阻或面积热阻传热学回顾26a
k越大,传热越好。若要增大k,可增大c
h1、h2的计算方法及增加k值的措施注意:b
非稳态传热过程以及有内热源时,不能用热阻分析法传热学回顾27基本思想源远流长Newton&Leibniz20世纪30年代出现了有限差分法;图解法影响计算传热学发展的主要因素实际需求,计算机的发展20世纪30年代的有限差分法30~60年代的大空白物理现象深入透彻的理解70年代对流换热计算技术的快速发展物理机理(physicalmechanism)明确数学上确定数值方法的发展:相辅相成,互为促进计算传热学发展28计算传热学发展计算传热学发展
有限差分法有限元法有限容积法有限分析法有限区域法求解区域分成子域子域中得到线性代数方程组
边界元法概率统计随机模拟蒙特卡罗法29计算传热学发展有限差分法(Finitedifferencemethod)用差商与代替导数经典、成熟数学理论基础明确主导方法有限容积法(Finitevolumemethod)控制容积法(Controlvolumemethod)基本上属于有限差分法的范畴30计算传热学发展有限单元法(Finiteelementmethod)将求解区域分成若干个小的单元(element)设定待求变量在单元上的分布函数适应性强,适用于复杂的求解区域一度有取代有限差分法的趋势程序技巧要求高数学基础不如有限差分法明确31有限分析法(Finiteanalyticalmethod)将求解区域分成若干个子区域给出在各个子区域上的分析解利用边界条件耦合各个子区域上的分析解从而得到离散化方程最大限度地引入了分析解的成分一般可以提高求解效率和精度数学技巧非常高与问题的性质有关很难形成通用程序计算传热学发展32第一章绪论绪论教学目录1.1传热与流动问题的数学描写1.2传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.3传热与流动问题的数学描写的分类及其对数值解的影响33第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写1.1.1控制方程及其通用形式1.1.2单值性条件1.1.3建立数学描写举例1.质量守恒方程2.动量守恒方程3.能量守恒方程4.通用控制方程34第一章绪论运算符xzyox-y-zxzyorr--zrxzyor--坐标系统35第一章绪论运算符利用这些公式,可以得到不同坐标系下的微分方程型式36第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写
一切宏观的流动与传热问题都由三个守恒定律所支配:质量、动量与能量守恒。
(conservationlaw)
不同问题的区别主要在于单值性条件(conditionsforuniquesolution)物性及源项的不同。1.1.1控制方程及其通用形式1.质量守恒方程37连续性方程(ContinuityEquation)第一章绪论空间位置固定的无穷小微团模型38连续性方程(ContinuityEquation)空间位置固定的无穷小微团模型X方向净流出量第一章绪论39连续性方程(ContinuityEquation)空间位置固定的无穷小微团模型Y方向净流出量第一章绪论40连续性方程(ContinuityEquation)空间位置固定的无穷小微团模型Z方向净流出量第一章绪论41连续性方程(ContinuityEquation)空间位置固定的无穷小微团模型净质量流量=而微团内质量增加的时间变化率为两者相等第一章绪论42第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写不可压缩流体:称为流动无散(度)条件(divergence)。43动量方程(MomentumEquation)运动流体微团模型示意图第一章绪论44动量方程(MomentumEquation)作用于流体微团上的力的总和=微团质量×微团运动时的加速度仅考虑x方向的分量x方向受到的力体积力表面力表面压力切应力、正应力第一章绪论45动量方程(MomentumEquation)推出x方向总表面力第一章绪论46x方向总力:动量方程(MomentumEquation)第一章绪论47动量方程(MomentumEquation)方程右边:综合得到:同样,y、z方向的方程:第一章绪论48动量方程(MomentumEquation)为了更好的了解动量方程的物理含义,将牛顿第2定律表示如下:可更好的理解方程中各项的物理含义。第一章绪论49动量方程(MomentumEquation)运用牛顿流体的假设,可以从以上得到的动量方程形式导出著名的Navier-Stokes方程(仅写出x方向)具体推导过程见后页第一章绪论50动量方程(MomentumEquation)Navier-Stokes方程(x方向)以上动量方程左边写成:由:连续性方程的左边,等于0NEXT第一章绪论51动量方程(MomentumEquation)Navier-Stokes方程(x方向)此方程就是Navier-Stokes方程的守恒型式。(x方向)17世纪末牛顿指出,流体的切应力与应变的时间变化率,也就是速度梯度,是成正比的。这样的流体称为牛顿流体。对与这样的流体,斯托克斯1845年得到:NEXT第一章绪论52动量方程(MomentumEquation)Navier-Stokes方程(x方向)其中是分子粘性系数,是第二粘性系数,斯托克斯提出假设得到完整的Navier-Stokes方程的守恒型式。(x方向)NEXT第一章绪论53动量方程(MomentumEquation)此方程就是完整的Navier-Stokes方程的守恒型式。(x方向)第一章绪论54第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写2.动量守恒方程对上图所示的微元体分别在三个坐标方向上应用Newton第2定律(F=ma)在流体中的表现形式:[微元体内动量的增加率]=[作用在微元体上各种力之和]u-动量方程η
为流体的动力粘度,λ称为流体的第2分子粘度55第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写
导出上式时引入了关于流体中切应力与正应力的Stokes假定。进一步:
于是56第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写源项为:类似的:对常物性不可压缩流体动量方程的源项为零57第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写3.能量守恒方程[微元体内热力学能的增加率]=[进入微元体内的净热流量]+[体积力与表面力对微元体所做的功]
引入导热Fourier定律,忽略表面力所作的功,设,为常数58第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写3.能量守恒方程得到守恒形式:59第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写4.通用控制方程瞬态项对流项扩散项源项不同求解变量之间的区别:(1)边界条件与初始条件;(2)源项与广义扩散系数的表达式不同。文献中常以表格形式给出所求解变量的源项与广义扩散系数的表达式。60第一章绪论61第一章绪论4.四点说明1.1:传热与流动问题的数学描写1.所导出的三维非稳态Navier-Stokes方程,无论对层流或是湍流都是适用的。2.当流动与换热过程伴随有质交换时,控制方程中还应增加组份守恒定律。1.所导出的三维非稳态Navier-Stokes方程,无论对层流或是湍流都是适用的。2.当流动与换热过程伴随有质交换时,控制方程中还应增加组份守恒定律。3.虽然假定了比热为常数,也可以近似应用于比热的变化不是很剧烈的情况。1.所导出的三维非稳态Navier-Stokes方程,无论对层流或是湍流都是适用的。2.当流动与换热过程伴随有质交换时,控制方程中还应增加组份守恒定律。4.辐射换热需要用积分方程来描述,本课程中将不涉及这类问题。62第一章绪论1.1.2单值性条件1.1:传热与流动问题的数学描写1.初始条件2.边界条件(1)第一类(Dirichlet):(2)第二类(Neumann):(3)第三类(Rubin):规定了边界上被求函数的一阶导数与函数之间的关系:
数值计算中计算区域的出口边界条件常常最难确定,要做近似处理。63第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写固体导热与对流传热第三类边界条件的区别64第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写1.1.3建立数学描写举例1.问题与假设条件突扩区域中的对流传热:二维、稳态、不可压缩、常物性、不计重力与黏性耗散。65第一章绪论1.1:传热与流动问题的数学描写2.控制方程661.1:传热与流动问题的数学描写3.边界条件(1)进口边界条件:给定u,v,T随y的分布;(2)固体边界条件:速度无滑移,温度无跳跃(3)中心线:(4)出口边界:数学上要求给定u,v,T或其导数随y的分布;实际上做不到;数值上近似处理第一章绪论67第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.1数值解基本思想(基于连续介质假设)1.2.2基于连续介质假设数值解方法分类1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观1.2.5数值传热学学习方法建议68第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.1数值解基本思想(基于连续介质假设)
把原来在空间与时间坐标中连续的物理量的场(如速度场、温度场、浓度场等),用一系列有限个离散点(称为节点,node)上的值的集合来代替;通过一定的原则建立起这些离散点上变量值之间关系的代数方程(称为离散方程,discretizationequation);求解所建立起来的代数方程以获得所求解变量的近似值。69第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.1数值解基本思想(基于连续介质假设)结果分析代数求解区域离散方程离散70第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.2基于连续介质假设数值解方法分类1.有限差分(FDM)LFRichardson(1910),AThom2.有限容积(FVM)DBSpalding;SVPatankar3.有限元法(FEM)OCZienkiewicz;冯康4.有限分析(FAM)陈景仁5.边界元法(BEM)DBBrebbia6.谱元分析(SAM)71第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展FDM(a),FVM(b),FEM(c),FAM(d)四种方法的比较1.2.2基于连续介质假设数值解方法分类FVMFAMFDMFEM
所有这些方法都需要生成网格:1)确定节点的位置;2)建立结点之间的相互关系。72第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.2基于连续介质假设数值解方法分类BEM(边界元方法)需要基准解而使其应用受到限制SAM(谱分析方法)目前仅能适用于几何结构简单的情形。Manole、Lage1990-1992统计:FVM占47%;主要商业软件均采用之;最新统计结果。731.2.3科学研究的三大基本方法及其关系第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展74第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.理论分析(Theoreticalsolution)1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系为检验数值计算的准确性提供了比较依据。2.实验测定(Experimentalsolution)基本研究手段:现象观察;物性测定;考核依据3.数值模拟(Numericalsolution)数值模拟是多学科交叉领域,在探索未知、促进科技发展和国防安全等方面具有不可替代的作用。随着计算机资源的发展,作用与重要性越来越大。2.实验测定(Experimentalsolution)3.数值模拟(Numericalsolution)数值模拟是多学科交叉领域,在探索未知、促进科技发展和国防安全等方面具有不可替代的作用。1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系75第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系
历史上,1985年西欧共同体曾经将PHEONICS列为对共产党国家禁运的产品。76第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展2005年美国总统顾问委员会提出要发展计算科学以确保美国在世界上的竞争能力1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系2006年美国波音公司飞机设计部门主任M.Grarett在给国会的证词中指出:“高性能计算机已经彻底地改变了波音公司设计飞机的方式。”数值仿真在波音787设计中的作用77第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展工程中各种热量传递过程空间尺度涵盖了20个数量级。1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系78第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.3科学研究的三大基本方法及其关系工程中各种热量传递过程时间尺度涵盖了20个数量级。几何尺度与时间尺度涵盖了20个数量级的各种流动与传热过程,现在都可以用数值方法进行模拟。79第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观1.对于液体:一直到微米级别的计算区域均可采用基于连续介质的方法;2.对于气体:根据气体分子平均自由程与特征尺度之比,Knudsen数,的不同,须采用不同数值方法80第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观3.如果一种现象本身跨越了几个量级,称为多尺度现象,其数值模拟更具有挑战性。81第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观湍流是一种典型的多尺度现象;质子交换膜燃料电池中发生的迁移过程也跨越了几个几何尺度的量级。82第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展双极板(厘米、毫米级)阳极扩散层(毫米级)阳极催化层(微米级)膜(微米级)阴极催化层阴极扩散层双极板质子交换膜燃料电池结构示意图UmS,WangCY.JPowerSources.125:40-51,2004.通道(厘米、毫米级)83第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观4.
无网格(Mess-Less)方法(1)确定离散节点的位置;(2)建立节点与节点间之间的连接信息。复杂问题网格生成的难度不在于布置节点,而在于要获得结点之间的连接信息。无网格方法仍然需要确定节点,这是获得离散变量值的位置,但不需要预先确定节点之间的连接关系。84第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观85第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观86第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观87第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观88第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例1:天气预报-数值模拟是唯一的方法大尺度涡热带风暴“Cris”的卫星云图89第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例2:航空航天1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例2:航空航天90第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展我国黄河平均含沙量为35kg/m3,为世界第一;应用例3:水利建设1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观泥沙在下游淤积,导致新乡地面低于河床20m,开封低13m、济南低5m。黄河水利委员会2002年出了“三条黄河”的调水调沙的思想:(1)原型黄河;(2)数字黄河;(3)模型黄河。八次调水调沙使下游800km河道上河槽平均下降1.5m。91第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例4:高速列车自2007年以来时速200km以上的国产高速列车以投入运行220余列,目前已形成250km,350km两个技术平台。全长1320km的京沪高速列车2011年开通,持续运行时速350km,最高速度380km,最高试验时速420km。高速列车的外形,尤其是隧道内高速运行与交汇时的气动阻力,气动升力,交汇压力波,气动噪声等都需要通过数字风洞仿真,风洞试验和线路试验等手段确定。92第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展应用例5:奥运场馆设计中的火灾预测1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观奥运场馆建设中遇到:座椅材料不能满足高标准的防火要求问题。93第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展应用例5:奥运场馆设计中的火灾预测1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观游泳馆观众厅火灾示意图900秒后烟气的能见度图900秒后观众厅烟气温度分布1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例5:奥运场馆设计中的火灾预测1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例5:奥运场馆设计中的火灾预测1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展94第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例6:大电流母线传热性能大电流母线中流场的计算结果及与可视化实验的对比95第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观应用例7:多相流动模拟液体倒入容器流化床油气分离96第一章绪论1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展应用例8:螺旋折流板壳侧流动与传热模拟97第一章绪论1.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观
将理论分析、实验研究与数值模拟三种方法有机地结合起来,互相补充,相得益彰,是进行科学研究的最有效方法。
而且随着计算机技术的不断发展,数值模拟的作用将会日益更加明显和重要。计算机性能的发展:CPU每18个月性能提升一倍;Top500的超级计算机每14个月计算速度增加一倍。981.2:传热与流动问题数值计算的基本思想及近期发展1.2.4数值方法的近代发展及应用举例:从宏观到微观2009年世界TOP5超级计算机1M=106=1百万,1G=109=10亿,1T=1012=1万亿,1P=1015=10
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026温州能源面试题目及答案
- 2026无锡护理面试题目及答案
- 2026咸宁教师面试题目及答案
- 2026消防检查面试题库及答案
- 2026新吴区幼教面试题及答案
- 针织企业安全生产责任制
- 水电分包合同
- 2026年古籍数字化风险评估报告
- 社区普法讲座社会实践反馈汇报
- 2026年高精地图压缩效果测试
- 纸箱设计平面图制作规范
- 亚低温治疗仪的使用及维护
- 人教八年级英语上册Unit 7《Section A》课件
- 非煤矿山职业危害课件
- 企业安全生产经费提取和使用办法
- 2025阿克苏辅警考试真题
- 工会活动疗养活动方案
- 产品转量产管理制度
- 研发公司安全管理制度
- 生产成本制度管理制度
- 2025-2030工程监理行业市场发展分析及发展前景与投资机会研究报告
评论
0/150
提交评论